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Lernnotizen·Notizen / N3DE-Abitur

Physik

Von der Mechanik über Schwingungen und Wellen, elektrische und magnetische Felder bis zur Quanten-, Atom- und Kernphysik mit Spezieller Relativitätstheorie. Mit Formeln, Operatoren und typischen Fehlern, durchgängig für gA und eA differenziert.

0/60 Lehrtexte·10 Kapitel·~85 Min gesamt

Weiterlesen — Kapitel IInhaltsverzeichnis
LPmechanikLPschwingungen-und-wellenLPphysik-astrophysikLPfelderLPphysik-elektromagnetische-induktionLPquantenphysik-und-materie+4 weitere●○○Basis●●○Standard●●●Vertiefung
Inhaltsverzeichnis · 10 KapitelT·10
Kap. IMechanik 1 — Kinematik und Newtonsche Dynamik6 Lehrtexte · 0 gelesen
  • Kinematik — Weg, Geschwindigkeit, BeschleunigungLehrtext L·01 · Empfohlener Start2 Min
  • Die drei Newtonschen GesetzeLehrtext L·022 Min
  • Wurfbewegungen und SuperpositionsprinzipLehrtext L·032 Min
  • Gleichförmige KreisbewegungLehrtext L·042 Min
  • Impuls und StoßprozesseLehrtext L·052 Min
  • Bezugssysteme und ScheinkräfteLehrtext L·061 Min
Kap. IIMechanik 2 — Erhaltungssätze und mechanische Schwingungen6 Lehrtexte · 0 gelesen
  • Arbeit, Energie und LeistungLehrtext L·072 Min
  • EnergieerhaltungssatzLehrtext L·082 Min
  • Impuls als Erhaltungsgröße im DetailLehrtext L·092 Min
  • Harmonische Schwingungen — ModellbildungLehrtext L·102 Min
  • Gedämpfte und erzwungene SchwingungenLehrtext L·111 Min
  • Drehbewegung und DrehimpulserhaltungLehrtext L·122 Min
Kap. IIIGravitation, Keplersche Gesetze und Astrophysik (optional)6 Lehrtexte · 0 gelesen
  • Newtonsches GravitationsgesetzLehrtext L·131 Min
  • Die drei Keplerschen GesetzeLehrtext L·141 Min
  • Kreisbahnen, geostationäre SatellitenLehrtext L·151 Min
  • Energie im Gravitationsfeld und FluchtgeschwindigkeitLehrtext L·161 Min
  • Gravitationsfeld, Schwerelosigkeit und GezeitenLehrtext L·172 Min
  • Astrophysik (Wahlbereich) — Hertzsprung-Russell-DiagrammLehrtext L·181 Min
Kap. IVSchwingungen und Wellen — Mechanische und elektromagnetische Wellen6 Lehrtexte · 0 gelesen
  • Wellengrundgleichung und WellenkenngrößenLehrtext L·191 Min
  • Interferenz und Doppelspalt-ExperimentLehrtext L·201 Min
  • Beugung am Gitter und an einzelner ÖffnungLehrtext L·211 Min
  • Stehende Wellen und ResonanzLehrtext L·222 Min
  • Doppler-Effekt — akustisch und optischLehrtext L·232 Min
  • Elektromagnetische Wellen und SpektrumLehrtext L·241 Min
Kap. VElektrische und magnetische Felder6 Lehrtexte · 0 gelesen
  • Elektrostatik — Coulomb-Gesetz und FeldstärkeLehrtext L·251 Min
  • Potential, Spannung und Energie im E-FeldLehrtext L·261 Min
  • Kondensator und EnergiespeicherLehrtext L·271 Min
  • Magnetfelder und Lorentz-KraftLehrtext L·282 Min
  • Geladene Teilchen in gekreuzten FeldernLehrtext L·291 Min
  • Geladene Teilchen im transversalen E-Feld — AblenkröhreLehrtext L·302 Min
Kap. VIElektromagnetische Induktion und Wechselstrom6 Lehrtexte · 0 gelesen
  • Faraday und LenzLehrtext L·311 Min
  • Selbstinduktion und SpulenLehrtext L·321 Min
  • Elektromagnetischer SchwingkreisLehrtext L·331 Min
  • Wechselstromgrößen — EffektivwerteLehrtext L·341 Min
  • Transformator und EnergieübertragungLehrtext L·351 Min
  • Hertzscher Dipol und Abstrahlung elektromagnetischer WellenLehrtext L·362 Min
Kap. VIIOptik — Strahlenoptik, Wellenoptik und Polarisation6 Lehrtexte · 0 gelesen
  • Reflexion und BrechungLehrtext L·371 Min
  • Linsen, Spiegel und AbbildungLehrtext L·381 Min
  • Wellenoptik — Interferenz an dünnen SchichtenLehrtext L·391 Min
  • Polarisation und Malus-GesetzLehrtext L·401 Min
  • Optische Geräte und AugeLehrtext L·411 Min
  • Spektren, Farben und SpektralanalyseLehrtext L·422 Min
Kap. VIIIQuanten- und Atomphysik6 Lehrtexte · 0 gelesen
  • Photoeffekt und Einstein-GleichungLehrtext L·432 Min
  • Welle-Teilchen-Dualismus und De-BroglieLehrtext L·441 Min
  • Bohrsches Atommodell und QuantenbedingungLehrtext L·452 Min
  • Franck-Hertz-Versuch und diskrete EnergieniveausLehrtext L·461 Min
  • Vom Bohr-Modell zum OrbitalmodellLehrtext L·471 Min
  • Compton-Effekt und PhotonenimpulsLehrtext L·482 Min
Kap. IXKernphysik, Radioaktivität und Spezielle Relativitätstheorie6 Lehrtexte · 0 gelesen
  • Atomkern, Nuklide und starke WechselwirkungLehrtext L·491 Min
  • Radioaktive Zerfallsarten und StrahlungLehrtext L·501 Min
  • Zerfallsgesetz, Halbwertszeit und AktivitätLehrtext L·512 Min
  • Massendefekt, Bindungsenergie, Spaltung und FusionLehrtext L·522 Min
  • SRT-Postulate, Zeitdilatation und LängenkontraktionLehrtext L·532 Min
  • Masse-Energie-Äquivalenz und relativistische DynamikLehrtext L·541 Min
Kap. XThermodynamik — Hauptsätze und Wärmekraftmaschinen6 Lehrtexte · 0 gelesen
  • Temperatur, Wärme und ideales GasgesetzLehrtext L·551 Min
  • Erster Hauptsatz und ZustandsänderungenLehrtext L·561 Min
  • Zweiter Hauptsatz und EntropieLehrtext L·571 Min
  • Carnot-KreisprozessLehrtext L·582 Min
  • Reale WärmekraftmaschinenLehrtext L·591 Min
  • Kinetische Gastheorie und statistische DeutungLehrtext L·602 Min
Lesefortschritt · Fach
—Gelesen
0/60
Lehrtexte
~85
Min gesamt
Empfohlener Start
Mechanik 1 — Kinematik und Newtonsche Dynamik · Kap. I
Kinematik — Weg, Geschwindigkeit, Beschleunigung
Lehrtext L·01 · 2 Min
Jetzt lesen
Instrument · 01Empfohlener Lernpfad
  1. 1Mechanik 1 — Kinematik und Newtonsche Dynamik
  2. 2Mechanik 2 — Erhaltungssätze und mechanische Schwingungen
  3. 3Gravitation, Keplersche Gesetze und Astrophysik (optional)
  4. 4Schwingungen und Wellen — Mechanische und elektromagnetische Wellen
  5. 5Elektrische und magnetische Felder
  6. 6Elektromagnetische Induktion und Wechselstrom
  7. 7Optik — Strahlenoptik, Wellenoptik und Polarisation
  8. 8Quanten- und Atomphysik
  9. 9Kernphysik, Radioaktivität und Spezielle Relativitätstheorie
  10. 10Thermodynamik — Hauptsätze und Wärmekraftmaschinen
Instrument · 02Prüfungsprofil
Schriftliche Prüfung gA (grundlegendes Anforderungsniveau)
Zentral oder dezentral, Bearbeitungszeit in der Regel 240 Minuten (länderabhängig 210–300 min). Zwei bis drei Aufgabenblocks aus mindestens zwei verschiedenen Inhaltsbereichen (z. B. Felder + Quantenphysik). Hilfsmittel: Formelsammlung, wissenschaftlicher Taschenrechner (zugelassen je Bundesland), ggf. CAS.
Schriftliche Prüfung eA (erhöhtes Anforderungsniveau / Leistungskurs)
Bearbeitungszeit meist 300 Minuten. Drei Aufgabenblocks aus drei verschiedenen Inhaltsbereichen; mindestens eine Aufgabe verlangt vertiefte Modellierung (z. B. Lorentzkraft im Massenspektrometer, RC-/LC-Schwingkreise mit Differentialgleichung).
Verteilung der Anforderungsbereiche
AB I (Reproduktion) ca. 25–35 Prozent, AB II (Reorganisation und Transfer) ca. 45–55 Prozent, AB III (Reflexion und Problemlösung) ca. 15–25 Prozent. KMK-Operatoren steuern die Bearbeitungstiefe.
Experimentelle / praktische Aufgaben
Pflichtanteil von Mess- und Auswertungsaufgaben (Diagramminterpretation, Linearisierung, Fehlerbetrachtung). Im eA werden auch komplexere Modellbildungen sowie Datenanalyse aus realen Messreihen erwartet.
Mündliche Abiturprüfung
Prüfungsdauer 20–30 Minuten, Vorbereitungszeit ebenso lang. Präsentation einer komplexen Aufgabe (Bezug zu Experiment, Modell oder Anwendung) plus Prüfungsgespräch über zwei weitere Halbjahresthemen. Im 5. Prüfungsfach (Präsentationsprüfung) zusätzlich Vortrag mit Medien.
Bewertungsschwerpunkte
Bewertet werden fachliche Richtigkeit, sachgerechter Einsatz von Modellen und Formeln, Einheitenkonsistenz, klare Darstellung (Skizzen, Diagramme, Tabellen) und kritische Bewertung der Ergebnisse (Plausibilität, Fehlerquellen, Anwendungsbezug).
Instrument · 03Quellen
  • Bildungsstandards im Fach Physik für die Allgemeine Hochschulreife (2020)Kultusministerkonferenz (KMK)
  • IQB Aufgabenpool für das Abitur — PhysikInstitut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB)
  • OpenStax University Physics Volumes 1–3OpenStax (Rice University)
  • Demtröder Experimentalphysik 1–4Springer Spektrum
  • MIT OpenCourseWare 8.01 — Classical MechanicsMassachusetts Institute of Technology

EuraStudy·Notizen N3·MMXXVI

Vom Lernpfad zum Prüfungsprofil — Thema für Thema.